汽车工业已经成为我国工业第五大支柱产业,其产业链长、关联度高、消费拉动大,被业内人士公认为涉及面最广、技术复杂程度最高的领域之一,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
而推动汽车行业发展的重点在于汽车物流的发展。
在由供应物流、生产物流和销售物流组成的汽车供应链体系中,汽车零部件物流是整个汽车供应链的源头、是最复杂的环节,涉及数百家零部件供应商和上万个零部件种类。
而提高供应物流运作效率的关键在于选择何种物流运作模式进行运输调度。
汽车零部件物流采用循环取货模式设计的车辆路径进行零部件配送,可以有效地降低运输费用和包装费用,从而降低整个供应链的成本。
循环取货车辆路径问题特点是取货车辆按照设计好的路径在规定的时间窗口内从供应商处将货物运送至汽车厂,同时将从汽车厂返回的空箱送回供应商处。
循环取货是小批量、多频次、及时的、闭环拉动式的取货模式,具有节省库存,提高送货质量和物流运作效率的优点,对降低整个汽车供应链的成本具有重要的作用。
基于以上分析,本文运用物流工程学、运筹学、计算机科学等方法,对汽车供应物流循环取货的关键问题—车辆路径问题进行研究。
首先结合所研究问题的背景和意义及国内外研究现状,提出了本文的研究重点及思路,并系统地阐述了汽车物流、循环取货、车辆路径问题及禁忌搜索算法的相关理论。
其次,建立了循环取货车辆路径问题的数学模型,并进行了拆分约束、重量约束和时间窗约束。
最后,对禁忌搜索法进行改进,同时对各个要素进行设计。
同时,结合本文给出循环取货的具体算例,用C#编程实现本文设计的算法进行算例求解对初始数据进行拆分和不拆分的判断,进行数据分析,证明本文所建立模型的合理性。
2024/8/2 21:39:45 2.18MB 循环取货 matlab
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语音识别基于hmm(隐马尔可夫模型)算法代码汇总(算法源码及应用)
2024/8/2 19:20:19 4.07MB HMM
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针对弹性光网络中业务的选路、频谱分配进行了研究,考虑到物理节点对业务安全性的影响,建立了以满足业务最低安全级别要求为约束、以最小化网络中最大占用频隙号为优化目标的全局约束优化模型。
为有效求解该约束优化模型,设计了全局优化算法。
将疏导后的业务按照某种排序策略进行排序,为每个业务选择K条满足业务最低安全级别要求的路径。
利用改进的遗传算法为每个业务选择合适的路径并确定最优的频谱分配方案,使得网络中最大占用频谱号最小。
为验证该算法的有效性,在不同的网络拓扑中进行了仿真,结果表明,所设计的算法可实现高效的频谱分配。
2024/8/2 8:19:37 8.92MB 光通信 弹性光网 安全性约 选路
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电影为人民群众喜爱的艺术形式之一,什么样的电影才伸手人们的喜爱呢?此数据为某电影评论网站抓取的千条数据,可用于建立回归模型,分析哪些因素影响着电影受欢迎程度,为观众观影提供参考依据。
2024/8/2 6:26:18 1.07MB 逻辑回归
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Z2-12直流电机回馈制动仿真、倒拉反转制动仿真、能耗制动仿真(都包含启动部分)。
压缩包包含mdl和slx文件,使用MATLAB版本为R2018b建模,XYGraph可生成n-T曲线,Scope可生成TenIaVa四个波形图。
附有【Z2直流电机主要技术参数.pdf】可查询参数,其他型号电机DCmachine参数计算可下载我的资源【直流电动机仿真DCmachine模型参数计算】文件。
2024/8/2 1:36:10 6.4MB simulink 制动仿真 MATLAB R2018
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字符级语言Torch模型的多层递归神经网络(LSTM,GRU,RNN)
2024/8/2 1:17:39 448KB Python开发-机器学习
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为了提高风力机把风能转化为机械能的效率,本文依照Wilson优化设计方法得出风力机叶片优化设计的数学模型,并以Matlab软件为工具编写出叶片设计的计算程序。
基于点的坐标的几何变换理论,对翼型坐标数据进行三维坐标变换,计算出叶片各点的三维坐标。
用三维建模软件Solidworks进行精确的三维建模。
该方法为风力机叶片和其它相似复杂形体的三维建模提供了依据,为叶片进一步分析奠定了基础。
2024/8/1 19:52:17 321KB 机械设计
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用matlab实现的AR模型的仿真程序,可以运行出结果。
非常适合初学者使用
2024/8/1 19:48:11 2KB AR matlab
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详细介绍了IBM推出的BLM战略规划模型,从分析差距、市场洞察到确定战略意图,再到关键业务设计及相关资源支撑,通过此文档均可系统的了解,华为也有引入在用哦。
2024/8/1 19:02:03 1.65MB IBM BLM 战略规划
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LatticeBoltzmannMethod(LBM)Shan-Chen单组份伪势模型模拟沸腾。
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡